【摘 要】
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以三聚氰胺、二水合钼酸钠和五水合硝酸铋为原料,采用溶剂热法制备了g-C3N4/Bi2MoO6前驱体,然后通过共沉淀法将Ag3PO4纳米粒子负载在前驱体上,得到g-C3N4/Bi2MoO6/Ag3PO4复合材料.以盐酸四环素(TC)为目标降解物,分析复合材料光催化活性.通过XRD、FTIR、XPS、SEM、UV-Vis DRS对复合材料进行了表征.结果表明,g-C3N4、Bi2MoO6和Ag3PO4之间形成了异质结结构,促进光生电子-空穴对的有效分离.在可见光照射下,30 mg g-C3N4/Bi2MoO6
【机 构】
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广西大学 化学化工学院,广西石化资源加工及过程强化技术重点实验室,广西 南宁 530004
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以三聚氰胺、二水合钼酸钠和五水合硝酸铋为原料,采用溶剂热法制备了g-C3N4/Bi2MoO6前驱体,然后通过共沉淀法将Ag3PO4纳米粒子负载在前驱体上,得到g-C3N4/Bi2MoO6/Ag3PO4复合材料.以盐酸四环素(TC)为目标降解物,分析复合材料光催化活性.通过XRD、FTIR、XPS、SEM、UV-Vis DRS对复合材料进行了表征.结果表明,g-C3N4、Bi2MoO6和Ag3PO4之间形成了异质结结构,促进光生电子-空穴对的有效分离.在可见光照射下,30 mg g-C3N4/Bi2MoO6/Ag3PO4复合材料在50 min内对40 mL质量浓度10 mg/L的TC溶液的降解率达到93%.降解速率常数为0.046 min–1,分别为g-C3N4、Bi2MoO6和Ag3PO4的25.6、3.9和1.5倍.复合材料对TC进行降解循环利用4次后,对TC的降解率为71%,说明复合材料具有较好的稳定性.自由基捕获实验结果表明,g-C3N4/Bi2MoO6/Ag3PO4复合材料光催化降解TC的主要活性物种为?OH和?O2–.
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